本發明提供一種測定非根際區土壤反硝化作用的方法,在生態系統中選取20m×20m的樣地,在樣地內,按野外梅花形采樣方法,選取10個小單元;其次,在小單元內選取具有植物的取樣點,在水平距離植物的東、南、西、北、東南、東北、西南、西北8個方位取土樣混合,每方位小心挖取帶有根系的土體,用土壤刀輕輕剔除附著在根系上的大顆粒土壤,用已滅菌的土壤刀將土壤裝入已滅菌自封袋(非根際土壤),將取得土樣立即放于具有冰塊的保溫箱保存,運回實驗室;最后,利用靈敏度高,不需擾動土壤的15N同位素直接測定法,測定非根際區土壤反硝化速率。本發明對于進一步了解整個土壤微生物區系參與地球生物化學氮循環具有重要的作用。
本發明提供一種測定土壤微生物對土壤反硝化貢獻率的方法,在生態系統選取樣地,在樣地內,按野外梅花形采樣方法,選取10個小單元作斷根并移除凋落物處理,在小單元四周外挖壕溝,插入纖維玻璃以阻止根向內生長,并將挖出的土壤填回壕溝內;同時,并將地表枯落物清理干凈,將尼龍網框固定在小單元上方,以保證小單元內沒有根系以及枯落物的存在;最后,利用靈敏度高,不需擾動土壤的15N同位素直接測定法,測定田間原位處理小樣方土壤反硝化速率,同時測定對照樣方的土壤反硝化速率,根據擬合方程計算土壤微生物對土壤反硝化作用的貢獻率。本發明對于進一步了解整個土壤微生物區系參與地球生物化學氮循環具有重要的作用。
本發明提供一種測定土壤微生物對土壤總硝化貢獻率的方法,在生態系統選取樣地,在樣地內,按野外梅花形采樣方法,選取10個小單元作斷根并移除凋落物處理,在小單元四周外挖壕溝,插入纖維玻璃以阻止根向內生長,并將挖出的土壤填回壕溝內;同時,將地表枯落物清理干凈;然后,將尼龍網框固定在小單元上方,以保證小單元內沒有根系以及枯落物的存在;最后,環刀取樣法,利用BaPS土壤氮循環監測系統測定處理小樣方土壤總硝化速率,同時測定對照樣方的土壤總硝化速率,根據擬合方程計算土壤微生物對土壤總硝化過程的貢獻率。本發明對于進一步了解整個土壤微生物區系參與地球生物化學氮循環具有重要的作用。
本發明公開了一種彈性卡夾式血氧監測探頭固定裝置,包括固定臂,用于抵觸在患者待監測位置的一側;連接桿,成型于固定臂上,與固定臂之間夾角設置;活動臂,與連接桿背離固定臂的一端活動設置,與連接桿之間發生相對滑移運動或相對轉動,所述活動臂與固定臂之間形成用于容納患者待監測位置的夾持區域。本發明摒棄了常用的膠粘式固定血氧監測探頭方式,采用夾持的方式將血氧監測探頭貼緊于患者皮膚上,相較于化學膠對皮膚的刺激更小,更適合皮膚敏感人群、新生兒患者。拆卸時,也不易拉傷皮膚。
本發明針對現有大型模塊淬透性研究不足,公開一種大型模塊淬透性預測方法,利用化學成分預測大型模塊淬火后的硬度分布。具體方案:根據鋼的化學成分計算臨界淬透性;計算經驗公式為:J=x1%C+x2%Mn+x3%Si+x4%Cr+x5%Mo+x6%Ni+x7%V+x8;再利用模塊的淬火硬度實際測量數據對經驗公式元素參數進行回歸,得到計算公式元素參數;利用計算公式元素參數可計算各個位置的硬度值。本發明具有下列優點:①根據計算公式元素參數計算的硬度值與實際測量數據的對比,不大于±0.5HRC硬度,計算值與硬度實際值偏差很小。②對于大型模塊,根據其厚度尺寸可以預測其化學成分中Cr、Ni、Mo、V等元素的添加規律。
本實用新型提供一種混凝土自由膨脹收縮性能測試裝置,減震底座固定在鋼質底板的下表面上且置于水平工作臺面上,磁力表架固定在鋼質底板上,電渦流傳感器用固定螺母安裝固定在磁力表架上,電渦流傳感器通過線纜與數據采集儀連接,鋼模置于鋼質底板上,混凝土試樣容置于鋼模內,混凝土試樣的上表面上放置有泡沫板,泡沫板上與電渦流傳感器的探頭相對的位置設有標靶。本實用新型的混凝土自由膨脹收縮性能測試裝置采用電渦流位移傳感器對混凝土的縱向體積變化進行檢測,可有效監測混凝土早期體積變化情況,對混凝土沉降收縮、泌水干燥收縮以及化學收縮進行綜合評價,避免人為誤差造成數據波動。
本發明提供一種測定非根際區土壤氨化作用的方法,在生態系統中選取樣地,在樣地內,按野外多點混合采樣方法布設取樣點,選取具有植物的取樣點小單元;在小單元內以植物為中心取土樣混合,每方位小心挖取帶有根系的土體;用已滅菌的土壤錘輕輕敲擊土體,然后用已滅菌的土壤刀輕輕剔除附著在根系上的大顆粒土壤,并將土壤裝入已滅菌自封袋,將取得的混合土樣立即放于具有冰塊的保溫箱貯存,運回實驗室;最后,利用土壤培養?康維微量擴散分析法,測定非根際區土壤氨化作用。本發明對于進一步了解整個非根際區土壤氮素的地球生物化學循環具有重要的作用。
本發明提供一種根際區土壤氨化作用的測定方法,在生態系統中選取樣地,在樣地內,按野外多點混合采樣方法布設取樣點,選取個具有植物的取樣點小單元;在小單元內以植物為中心取土樣混合,每方位小心挖取帶有根系的土體;用已滅菌的土壤錘輕輕敲擊土體,并輕輕抖動,用已滅菌的土壤刀輕輕剔除附著在根系上的大顆粒土壤;然后,用已滅菌的毛刷將緊貼在根系1?5mm?的根際土壤刷入已滅菌自封袋,將取得的混合土樣立即放于具有冰塊的保溫箱貯存,運回實驗室;最后,利用土壤培養?康維微量擴散分析法,測定根際區土壤氨化作用。本發明對于進一步了解整個非根際區土壤氮素的地球生物化學循環具有重要的作用。
本發明公開了一種基于密度泛函理論的蒽醌二胺類共軛化合物氧化還原性的預測方法,基于密度泛函理論,在B3LYP的水平上具體選用6?31G*基組進行模擬預測。首先對這八種化合物進行幾何構型的優化和振動分析,結果收斂并無虛頻表明該化合物處能量最低狀態?;趦灮玫降姆€態分子構型,分別對該系列化合物進行相應的軌道能級分析和理論吸收光譜的模擬,以及利用HOMO=?e(φox+4.74)(ev)和LUMO=?e(φred+4.74)(ev)對蒽醌二胺類共軛化合物進行氧化還原性預測,表明亞胺類分子的氧化還原穩定性要好于NH類,同時亞胺類的LUMO/HOMO都低于NH的LUMO/HOMO能級,說明亞胺類結構電子注入能力較強,NH類結構空穴注入能力則較強,為循環伏安電化學實驗設定電位窗口提供了理論依據。
本發明公開了一種用于檢測雙酚A的柔性SERS傳感器的制備方法及其應用,屬于分析化學技術領域,包括以下步驟:(1)廢紙再生制備纖維素纖維(2)纖維素纖維表面改性修飾;(3)柔性纖維?銀SERS基底制備;(4)塑料瓶裝飲料中雙酚A檢測;以由廢紙再生的纖維素纖維作為柔性襯底,堿性條件下處理纖維使其表面帶有正電荷并形成多孔結構,銀納米粒子靜電組裝到纖維表面得到柔性SERS基底。該柔性SERS基底再干燥和潤濕條件下直徑發生顯著變化,這一過程形成更多SERS熱點并具有樣品捕集功能,可以實現對塑料瓶裝飲品中雙酚A的快速吸附及檢測。
一種新型的油井熱洗效果檢測裝置。它是由注水口閥門,太陽能電池板,圖像增強器,控制面板,伸縮軸,探測儀,溫度傳感器,取樣器,數據圖像顯示器,化學成分分析儀,處理池和排水口閥門構成。本裝置既能實時高效地顯示油井熱洗后的狀態,又能對熱洗后的剩余物質進行分析,使數據與圖像呈現一體化,從而可以達到更好的檢測效果。本實用新型具有檢測結果較準確,效率較高,成本較低,節能環保等優點,且較傳統的裝置具有更好的市場前景。解決了傳統裝置成像不清晰,檢測結果不準確,效率低等問題。本裝置可更好地檢測油井熱洗效果。
一種醫療用溫度和化學傳感器結構及制備方法,溫度傳感器和濕度傳感器均是由金屬薄膜,玻璃襯底,鈍化層組成;在金屬薄膜和玻璃襯底之間,帶有一層金屬粘附層,溫度傳感器外部帶有金屬薄膜,濕度傳感器外面帶有金屬薄膜,玻璃襯底設置在溫度傳感器和濕度傳感器下面,鈍化層設置在金屬薄膜側面。金屬薄膜,能由鉑、鎳、銥、鎳鉻合金、Balco、銠金屬組成,由物理氣相沉積方法完成;鈍化層,為聚酰亞胺或者金屬氧化層。本發明的優點:將傳感器安裝在醫院的病床和輪椅上可以監測病人的體溫,判斷是否發燒;監測病床上的濕度,以更換床單或床墊。將溫度和濕度集成起來,傳感器的測量可以無線或是遠程的,使用更加方便,制備方法簡單,性能穩定。
一種基于強化學習的多時間尺度系統最優跟蹤控制方法,涉及一種工業過程設計控制方法,本發明應用奇異攝動理論和強化學習技術在有限時域內解決具有耦合子系統的多時間尺度大系統的最優跟蹤控制問題;本發明一個突出貢獻是開發一種基于數據驅動的強化學習方法,用于多時間尺度未知大系統最優跟蹤控制;為此,首先利用奇異攝動理論將多時間尺度跟蹤問題分解為慢子系統的線性二次型跟蹤問題和快子系統的動態博弈問題;然后,在此基礎上,提出了一種僅利用系統實時測量數據分布式非策略積分強化學習算法來尋找分布式復合反饋控制器;因此,運行指標可通過一種近似最優的方法來跟蹤其規定的目標值,實現多時間尺度系統以最優的方式達到跟蹤控制效果。
本發明是一種用于銅污染土壤的化學淋洗修復方法,本發明具有較強的生物降解性,且淋洗效率較高。取內徑5cm、高度15cm的PVC淋洗柱,在淋洗柱底部打小孔,將濾紙固定在底部,準確稱量100.00g污染土壤裝入柱中,在土柱上端一次性加入土液比為1:1~1:5,濃度為1~22mol/L的BHMTPMPA溶液,待淋洗完畢后,測定淋洗液中重金屬銅的含量。在淋洗柱底部打的小孔為均勻打2~16個小孔。固定在底部濾紙為兩層。污染土壤銅濃度為800~2975mg·kg-1。本發明采用BHMTPMPA強化修復銅污染土壤的措施,其方法具有修復效率高、可操作性強、環境風險低等特點。
一種醫療用溫度和化學傳感器結構,其特征在于:所述的醫療用溫度和化學傳感器結構,包括溫度傳感器和濕度傳感器;溫度傳感器和濕度傳感器均包括由金屬薄膜,玻璃襯底,鈍化層組成;其中:在金屬薄膜和玻璃襯底之間,帶有一層金屬粘附層,溫度傳感器外部帶有金屬薄膜,濕度傳感器外面帶有金屬薄膜,玻璃襯底設置在溫度傳感器和濕度傳感器下面,鈍化層設置在金屬薄膜側面。本實用新型的優點:本實用新型所述的醫療用溫度和化學傳感器結構,將傳感器安裝在醫院的病床和輪椅上可以監測病人的體溫,判斷是否發燒;監測病床上的濕度,以更換床單或床墊。傳感器器件可以將溫度和濕度集成起來,傳感器的測量可以無線或是遠程的,使用更加方便。
一種MEMS單芯片集成流量溫度濕度化學傳感器,硅晶圓為整個器件的襯底,作為支撐結構;絕緣層板狀結構,絕緣隔離金屬薄膜與硅晶圓;敏感材料層設置在金屬薄膜上;鈍化層設置在金屬薄膜上,金屬焊盤為芯片的對外電學連接端子;腔室由晶圓背面或正面對其內部進行刻蝕,形成的腔室;溫度傳感器、氣體質量流量傳感器、濕度傳感器和氣體化學傳感器集成在金屬薄膜上。本實用新型的優點:濕度傳感器利用在金屬薄膜電阻沉積聚酰亞胺材料來制備。氣體質量流量傳感器通過溫度傳感器測試被加熱的空氣的流動引起的溫度變化從而得出氣體流量。氣體化學傳感器通過在金屬薄膜和敏感材料層形成的電容,來對不同氣體成分進行測試。成品體積小,精度高。
本發明公開了一種模擬危險化學品泄漏的訓練設備,包括:密閉的毒氣泄漏訓練室,與毒氣泄漏訓練室連接的過渡室和控制系統;毒氣泄漏訓練室包括:供氣裝置,與供氣裝置出氣口連通的壓力變送器和氣體分配器,與氣體分配器連通的若干供氣管,其中,壓力變送器用于檢測并存儲供氣壓力值;每個供氣管設置若干個漏氣點,漏氣點處設置毒氣泄漏閥,控制系統用于開啟供氣裝置的同時開始計時,當供氣壓力值大于或等于預設供氣壓力值時,壓力變送器向控制系統發送堵漏信號,控制系統持續接收堵漏信號的時長大于或等于預設保壓時長時,控制系統停止計時;過渡室與毒氣泄漏訓練室連接,用于進入毒氣泄漏訓練室之前,進行毒氣檢測設備的調試。
一種能夠調溫的化學試驗攪拌器,包括框架,底座,電機,轉盤,導體環,彈性片,加熱攪拌棒,溫度檢測裝置,信號處理電路模塊,控制單元,輸入裝置,顯示模塊;其中:電機安裝在框架上部,轉盤安裝在電機的輸出軸上,導體環布置在轉盤圓周上,加熱攪拌棒安裝在轉盤下面的孔內,溫度檢測裝置安裝在轉盤下部,通過內部導線與導體環連接;信號處理電路模塊安裝在框架上,彈性片與導體環搭接;信號處理電路模塊與控制單元連接,電機與控制單元連接,控制單元由外部交流電源供電。本實用新型的優點:結構簡單,適用范圍廣,加熱和攪拌同時進行,精確控溫,避免了反應溫度不穩定和溶液粘滯阻力過大所造成的試驗結果不準的問題。
本發明公開了一種模擬危險化學品污染的訓練系統,設置在地面與無骨氣膜封閉的訓練空間中,地面設置排水溝,訓練系統包括:受訓準備單元,放置處理儀器和防護設備;受訓準備單元用于受訓人員根據受訓科目選取處理儀器和防護設備;氣密檢測單元,由PVC膜材包裹而成,用于檢測受訓人員穿戴好的防護設備的氣密性;模擬實毒訓練單元,包括毒氣泄漏訓練室、毒劑泄漏訓練室和復雜環境訓練室,其中,復雜環境訓練室包括火災毒氣偵檢訓練區、固態?;疯b定訓練區、精密儀器洗消訓練區和模擬人體皮膚洗消區;洗消單元,包括洗消設備,用于對訓練空間進行洗消,洗消的廢水通過排水溝排出訓練空間。
一種能夠進行不同溫度下電化學腐蝕測試的試驗裝置。本裝置由工作臺、恒溫水浴槽、燒杯和升降盒蓋構成,工作臺底座安有四個橡膠蹬腿,能調節工作臺水平和降低桌面晃動帶來的影響。為節省空間,恒溫水浴槽放于工作臺上,試驗溶液無需加熱時可移走。盒蓋用螺栓固定在支柱上,盒蓋高度可調。鹽橋由鹽橋軀干、流量控制器、膠皮管和鹽橋探頭依次連接而成,鹽橋里的液體流量可控,鹽橋探頭可更換。本設計所用鹽橋制作工藝方便快捷、實用性強,整套試驗裝置占用空間小。
本發明公開了一種基于強化學習的解決氣體勘測問題的方法,包括如下步驟:S1:定義解決氣體含量勘測問題需要的動作空間和狀態空間,為actor?演員角色和critic?評論家角色分別建立神經網絡來處理動作的生成和評價的反饋;S2:將初始動作傳遞給問題環境,得到對應的狀態和動作結果的獎懲值,以及loss值,將loss值和獎懲值反饋給神經網絡進行梯度下降處理得到下一步的動作;S3:將得到的狀態(氣體含量)進行氣體勘測,平衡多種約束條件再次利用強化學習概率選擇的能力去尋求最優解。本發明利用算法強大的學習能力和神經網絡高運算速率的優勢去解決氣體勘測問題中尋找最優解問題,解決了傳統遺傳算法時間長,復雜度高問題。
一種能實現不同溶解氧含量條件下的電化學腐蝕測試裝置及方法。裝置包括電化學工作站、燒杯、氮氣瓶、氧氣瓶、氧氣玻璃轉子流量計、氮氣玻璃轉子流量計、氣體出口盤、溶解氧測量儀和數字信號控制器。氧氣瓶和氮氣瓶通過為試驗溶液提供氧氣和氮氣,從而達到增加或減少溶解氧含量的目的。溶解氧測量儀實時測量燒杯內試驗溶液的溶解氧含量,并將監測信號傳遞到數字信號控制器,信號控制器通過閥門控制器的轉動來調節玻璃轉子流量計,進而控制氧氣與氮氣進入試驗溶液的流量。氣體出口盤用于均勻流出氧氣與氮氣。本方法及裝置保證試驗溶液中溶解氧含量得到精確、穩定地自動控制,為使用電化學方法測量溶解氧對金屬腐蝕的影響提供前提條件。
本發明公開了一種危險化學品重大危險源采集監測系統,包括主控板MCU,Mini?PCI?E視頻采集卡,模擬攝像頭,數字攝像頭,模擬量采集卡,危險化學品測量儀表,路由器和電容顯示屏以及電源。與現有技術相比,本發明對危險化學品海量數據進行采集、存儲和加密傳輸以及事故報警;對海量數據進行了分類,融合DCS的OPC數據和Modbus數據;解決了通過OPC獲取DCS設備儀表數據問題,解決了通過Modbus獲取485/232數據問題,系統在運行過程中,工作狀態良好,性能穩定,多數據采集工作為建立危險化學品信息物理聯網系統打下了良好的基礎。
一種能實現不同溶解氧含量條件下的電化學腐蝕測試裝置。裝置包括電化學工作站、燒杯、氮氣瓶、氧氣瓶、氧氣玻璃轉子流量計、氮氣玻璃轉子流量計、氣體出口盤、溶解氧測量儀和數字信號控制器。氧氣瓶和氮氣瓶通過為試驗溶液提供氧氣和氮氣,從而達到增加或減少溶解氧含量的目的。溶解氧測量儀實時測量燒杯內試驗溶液的溶解氧含量,并將監測信號傳遞到數字信號控制器,信號控制器通過閥門控制器的轉動來調節玻璃轉子流量計,進而控制氧氣與氮氣進入試驗溶液的流量。氣體出口盤用于均勻流出氧氣與氮氣。本方法及裝置保證試驗溶液中溶解氧含量得到精確、穩定地自動控制,為使用電化學方法測量溶解氧對金屬腐蝕的影響提供前提條件。
本發明涉及一種能夠實現磁場加載下的應力電化學測試裝置,包括:拉伸盒、電化學腐蝕裝置和應力腐蝕裝置。所述拉伸盒外側設置有磁鐵,用于放置應力加載試件;電化學腐蝕裝置,與所述拉伸盒連接,用于對所述應力加載試件施加電化學腐蝕;應力腐蝕裝置,與所述拉伸盒連接,用于對所述應力加載試件施加應力腐蝕。本發明通過在拉伸盒上設置電化學腐蝕裝置和應力腐蝕裝置,實現了應力加載試件在不同磁場強度下應力腐蝕與電化學腐蝕試驗的同步測量,大大提高了測試效果。
一種新型的三電極體系電化學測試裝置及方法。裝置包括固定底座、圓柱形裝置外殼、電化學裝置后蓋、工作電極、輔助電極、參比電極以及指針式溫度表。先將輔助電極固定在電化學裝置后蓋內,然后將工作電極和輔助電極分別固定在圓柱形裝置外殼兩端凹槽內,并用硅膠將工作電極和輔助電極進行固定密封,通過圓柱形裝置外殼側面中部的孔洞注入實驗溶液。然后在靠近工作電極一端的孔洞內插入參比電極,另一個孔洞內插入指針式溫度表。電化學反應的主要空間在實驗裝置的溶液通道內,實驗溶液只與工作電極的反應面和輔助電極的一面相接觸,并不與其他面接觸。實驗過程中通過與三電極相連接的電化學工作站以及計算機等設備進行數據的采集和分析并得出結論。本實驗裝置和方法可以防止溶液與銅導線等其他金屬相接觸,提高實驗數據的準確性。
本發明提供一種低成本高效爐前化學成分快速檢驗方法及系統。本發明包括:將接樣口、銑樣機、樣品缺陷識別系統、直讀光譜儀和打標系統、樣品收集裝置按順序以智能機器人為圓心環形布置在其周圍。本發明通過上位機控制軟件、樣品缺陷視覺識別系統、智能機器人技術的有機結合,通過控制機器人模仿人工操作,代替化驗員完成所有的檢驗環節,并將判斷合格的檢驗數據快速傳遞的公司平臺上。本發明基于機器人技術融合智能識別技術與檢驗設備形成最適合鋼鐵企業的而提供一種低成本高效爐前化學成分快速檢驗方式。
本發明涉及一種采用B?Z化學振蕩法測定重酒石酸去甲腎上腺素含量的方法,通過對影響振蕩反應的4種主要因素,(NH4)2Ce(SO4)3、KBrO3、HOOCCH2COOH、H2SO4濃度進行探討,確定了B?Z反應中重酒石酸去甲腎上腺素檢測的最佳濃度條件;進而考察了最佳的振蕩反應溫度。在最佳實驗條件下,通過重酒石酸去甲腎上腺素對B?Z化學振蕩體系擾動的大小與其濃度成線性關系來測定其含量,可用于重酒石酸去甲腎上腺素的日常例行分析檢測。
本發明涉及一種能實現厭氧菌存在下的應力-電化學腐蝕測試裝置。裝置由電化學工作站、應力腐蝕拉伸機、恒溫水浴槽和自制拉伸盒構成,自制拉伸盒為圓柱雙室結構,外室走介質溶液,內室半盛放試驗溶液,外室頂端封死,內室壁有支架,內室高度低于外室,盒蓋鉆有多個孔洞,盒蓋與盒體間空隙用封口膜密封,拉伸盒外套有一層棉布筒狀保溫罩,保溫罩兩頭帶有橡皮筋,恒溫水浴槽內可采用兩種介質溶液,用于加熱或制冷試驗溶液。本裝置可避免拉伸盒內溶液溢出,并為拉伸試樣提供恒溫密閉的應力腐蝕環境,實現多種測試方法的同步測量。
本實用新型公開了一種室內化學檢測用換氣裝置,包括氣體收集斗,所述氣體收集斗的下端貼合有拼接框架,所述氣體收集斗的后端安裝有角度控制軸,所述拼接框架包括U形框架,所述U形框架的前側貼合有前側板,且前側板的上端與殼體的前側壁相鉸接,所述前側板的前側壁貫穿有兩個手臂探入孔,本實用新型通過氣體收集斗與角度控制軸的配合,使之氣體收集斗可與拼接框架分離,并沿著角度控制軸隨意角度進行調節,從而形成了半封閉式吸氣裝置,而氣體收集斗與拼接框架完全扣合時,形成了全封閉式吸氣裝置,從而實現了其可滿足于各種實驗需求的功能。
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